重生2014:大國科技之巔_第1142章 敏感的量子比特疊加態(2)
如果可以擴展量子計算機,在一個理上容納大量量子比特,那麼與當今的常規計算機相比,它們的速度會快許多,也能理更加複雜的問題。
但以上這一切都取決於量子比特的完整,也就是說在量子比特的疊加態和量子信息丟失之前,它能夠運行多久。
這種過程稱為退相干,最終會限制計算機的運行時間。
超導量子比特是當今主要的量子比特模態,已經在完整這一關鍵指標上取得了指數級的提升。
1999年時它的持續運行時間還不到一納秒,儘管進二十一世紀後,退相干也就是量子比特的疊加態和量子信息有了極大的進展,在2024年的時候已經達到了秒級。
但這仍然是一個尚未完全解決的問題。
之所以這麼難,便是因為量子比特的疊加態太過於敏了。
它敏到了什麼程度呢,一堵混凝土牆中的那些可以衰敗的微量元素釋放的低水平但無害的背景輻,都能夠干擾到現在的量子芯片中存儲的量子比特。
不僅僅如此,還有那些進地球的宇宙線,兩者足以引發量子比特的退相干。
而針對這個問題,在當初解決了強關聯電子系理論框架的時候,他就通過強關聯電子系理論框架中的拓撲超導系找到了解決這個問題的辦法。
或者說理論。
那就是區別於常規超導材料的領域,應用於拓撲量子計算方向的材料的‘馬約拉納零模態’概念。
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